摘要:②1.24 2.68 2.82 2.88 圆柱棒下落的过程中机械能守恒
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(1)已知火箭的长度为40m,用刻度尺测量照片上的长度,结果如图所示.则火箭在照片中第2个像所对应时刻的瞬时速度大小v=
42
42
m/s.(2)为探究物体做直线运动过程中s随t变化的规律,某实验小组经过实验和计算得到下表的实验数据:
| 物体运动 的起止点 |
所测的 物理量 |
测量次数 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| A→B | 时间t(s) | 0.89 | 1.24 | 1.52 | 1.76 | 1.97 |
| 时间t2(s2) | 0.79 | 1.54 | 2.31 | 3.10 | 3.88 | |
| 位移s(m) | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | |
s=
=0.31t2
| 5t2 |
| 16 |
s=
=0.31t2
.| 5t2 |
| 16 |
某同学用如图1所示装置做《探究弹力和弹簧伸长关系》的实验.他先测出不挂砝码时弹簧下端指针所指的标尺刻度,然后在弹簧下端挂上砝码,并逐个增加砝码,测出指针所指的标尺刻度,所得数据列表如下:(重力加速度g=9.8m/s2)

(1)根据所测数据,在坐标纸(图2)上作出弹簧指针所指的标尺刻度值x与砝码质量m的关系曲线.
(2)从上述图象中,根据所测得的数据和关系曲线可以判断,在
(3)从上述数据和图线中分析,请对这个研究课题提出两个有价值建议.
建议一:
建议二:
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(1)根据所测数据,在坐标纸(图2)上作出弹簧指针所指的标尺刻度值x与砝码质量m的关系曲线.
| 砝码质量 m(×102)(g) |
0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 标尺刻度 x(×10-2)(m) |
15.00 | 18.94 | 22.82 | 26.78 | 30.66 | 34.60 | 42.00 | 54.50 |
0~4.9N
0~4.9N
N范围内,弹力大小与弹簧伸长关系满足胡克定律.这种规格弹簧的劲度系数为24.5
24.5
N/m.(3)从上述数据和图线中分析,请对这个研究课题提出两个有价值建议.
建议一:
实验中砝码不能挂太多,控制在弹性限度内.
实验中砝码不能挂太多,控制在弹性限度内.
建议二:
数据处理时,图象的纵坐标用弹簧的伸长量,这样能直接看出弹力是
否与弹簧伸长量成正比,更直观.
否与弹簧伸长量成正比,更直观.
数据处理时,图象的纵坐标用弹簧的伸长量,这样能直接看出弹力是
否与弹簧伸长量成正比,更直观.
.否与弹簧伸长量成正比,更直观.
在用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻的实验中,所用的电流表和电压表的内阻分别约为0.1Ω和1kΩ.实验原理图1和所需器材的实物图2如下.试按原理图在实物图中画线连接成实验电路.
一位同学在实验中记录的6组数据如上表所示,试根据这些数据在图3中画出U-I图线.根据图线可读出被测电池的电动势E=

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| I(A) | 0.12 | 0.20 | 0.31 | 0.32 | 0.50 | 0.57 |
| U(V) | 1.37 | 1.32 | 1.24 | 1.18 | 1.10 | 1.05 |
1.47
1.47
V,内电阻r=0.68
0.68
Ω.8
8
m/s2,火箭在照片中第2个像所对应时刻的瞬时速度大小υ=42
42
m/s.(2)在科学探究活动中,对实验数据进行分析归纳得出结论是非常重要的环节.为探究物体作直线运动过程中s随t变化的规律,某实验小组经过实验和计算得到下表的实验数据
| 物体运动的起止点 | 所测的 物理量 |
测量次数 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| A→B | 时间t(s) | 0.89 | 1.24 | 1.52 | 1.76 | 1.97 |
| 时间t2(s2) | 0.79 | 1.54 | 2.31 | 3.10 | 3.88 | |
| 位移s(m) | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | |
s=0.31t2
s=0.31t2
.(2006?嘉定区二模)某班同学分组利用手头现有的各类线、摆球(直径约为2cm左右)等材料研究摆的运动,一组是先测量了摆的运动周期,然后利用单摆周期公式计算得到L0;另一组是用刻度尺测量得到的线的长度L,两组数据记录如下表所示:
(1)比较此表的相关数据,可以发现:每次测得的L0 与L值,始终存在L0
(2)表格中少数相对应的数据差异较大,出现这一结果的原因可能是
(3)由此,我们可以推断要使L0 与L很接近,这个摆和摆的运动应满足
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| L0/cm | 54.1 | 58.0 | 63.7 | 67.3 | 74.5 | 78.1 | 82.9 | 86.5 | 89.2 | 91.4 | 94.4 | 98.6 |
| L/cm | 53.0 | 56.8 | 62.4 | 66.2 | 69.5 | 76.8 | 81.6 | 82.0 | 88.1 | 90.2 | 89.1 | 97.5 |
大于
大于
L情况;其中大部分相对应的数据相差不大,产生这一差异的主要原因是忽略了摆球的半径
忽略了摆球的半径
(2)表格中少数相对应的数据差异较大,出现这一结果的原因可能是
线的质量太大
线的质量太大
,摆角或振幅太大
摆角或振幅太大
(3)由此,我们可以推断要使L0 与L很接近,这个摆和摆的运动应满足
细线长度远大于摆球直径
细线长度远大于摆球直径
的条件.